选择低功耗的微处理器
发布时间:2012/2/17 22:02:54 访问次数:782
对于一个嵌入式系统,一旦微处理器和操作系统( OS)被选定,整个系统的框架便大致可以确定了。在选择一个微处理器时,除了要注意其性能的优劣(如时钟频率等)及所提供的接口和功能外,也不能够忽视其功耗特性。因为微处理器是整个嵌入式系统主要的功率消耗源。对于一个移动(手持)设各,除了显示屏以外,微处理器的功率消耗几乎是的整个系统功耗的一半,甚至更多(视系统具体情况而定)。选择合适的微处理器对整个系统功耗大小有举足轻重的影响。
SLC1049-151MLB
微处理器的选择通常在微处理器的性能( Performance)和功耗(Power Consumption)两方面进行比较。通常可以采用Watt/MIPS这个指标来进行衡量,即每执行1M次指令所消耗的能量。实际上,由于各个微处理器的体系结构有很大差异,衡量性能的方式也不尽相同。
微处理器的功率消耗可以分为两大部分:一是内核消耗功率,二是外部接口控制器消耗功率总的功率消耗是两者之和,即与其供电电压和时钟频率有关;而除了与各个专门I/O控制器的自身功耗有关外,还与地址总线和数据总线宽度有关。
为了满足低功耗系统设计的需求,很多微处理器生产厂商都推出了自己的低功耗产品,如Philips公司的P8XL PC系列、TI公司的MSP430系列、Microchip公司的PIC系列,以及NXP公司的ARM Cortex-MO系列等。这一系列的微处理器本身具有超低功耗特性,能够工作在低电压和低频卒状态。选择时需要对微处理器的特性、工作模式、工作电流、休眠电流、掉电电流等参数进行详细的分析。
例如,Microchip公司采用nanoWatt XLP极低功耗技术的MCU,其典型电流消耗为:掉电电流小于lOOnA,看门狗电流消耗小于800nA,实时时钟和日历电流消耗小于800nA。该公司的PIC24F16 KA系列的MCU,典型休眠电流可以低至20nA,实时时钟电流达490nA,看门狗定时器电流达370nA。
NXP公司采用ARM CoItex-MO内核的LPC11××系列32位微处理器的能耗仅为85 yW/MHz。在睡眠工作模式(@ 12MHz)下的功耗为600. OVW,深度睡眠工作模式的功耗为19.8 p4W,深度掉电工作模式的功耗为0. 726 UW。
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微处理器的选择通常在微处理器的性能( Performance)和功耗(Power Consumption)两方面进行比较。通常可以采用Watt/MIPS这个指标来进行衡量,即每执行1M次指令所消耗的能量。实际上,由于各个微处理器的体系结构有很大差异,衡量性能的方式也不尽相同。
微处理器的功率消耗可以分为两大部分:一是内核消耗功率,二是外部接口控制器消耗功率总的功率消耗是两者之和,即与其供电电压和时钟频率有关;而除了与各个专门I/O控制器的自身功耗有关外,还与地址总线和数据总线宽度有关。
为了满足低功耗系统设计的需求,很多微处理器生产厂商都推出了自己的低功耗产品,如Philips公司的P8XL PC系列、TI公司的MSP430系列、Microchip公司的PIC系列,以及NXP公司的ARM Cortex-MO系列等。这一系列的微处理器本身具有超低功耗特性,能够工作在低电压和低频卒状态。选择时需要对微处理器的特性、工作模式、工作电流、休眠电流、掉电电流等参数进行详细的分析。
例如,Microchip公司采用nanoWatt XLP极低功耗技术的MCU,其典型电流消耗为:掉电电流小于lOOnA,看门狗电流消耗小于800nA,实时时钟和日历电流消耗小于800nA。该公司的PIC24F16 KA系列的MCU,典型休眠电流可以低至20nA,实时时钟电流达490nA,看门狗定时器电流达370nA。
NXP公司采用ARM CoItex-MO内核的LPC11××系列32位微处理器的能耗仅为85 yW/MHz。在睡眠工作模式(@ 12MHz)下的功耗为600. OVW,深度睡眠工作模式的功耗为19.8 p4W,深度掉电工作模式的功耗为0. 726 UW。
对于一个嵌入式系统,一旦微处理器和操作系统( OS)被选定,整个系统的框架便大致可以确定了。在选择一个微处理器时,除了要注意其性能的优劣(如时钟频率等)及所提供的接口和功能外,也不能够忽视其功耗特性。因为微处理器是整个嵌入式系统主要的功率消耗源。对于一个移动(手持)设各,除了显示屏以外,微处理器的功率消耗几乎是的整个系统功耗的一半,甚至更多(视系统具体情况而定)。选择合适的微处理器对整个系统功耗大小有举足轻重的影响。
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微处理器的选择通常在微处理器的性能( Performance)和功耗(Power Consumption)两方面进行比较。通常可以采用Watt/MIPS这个指标来进行衡量,即每执行1M次指令所消耗的能量。实际上,由于各个微处理器的体系结构有很大差异,衡量性能的方式也不尽相同。
微处理器的功率消耗可以分为两大部分:一是内核消耗功率,二是外部接口控制器消耗功率总的功率消耗是两者之和,即与其供电电压和时钟频率有关;而除了与各个专门I/O控制器的自身功耗有关外,还与地址总线和数据总线宽度有关。
为了满足低功耗系统设计的需求,很多微处理器生产厂商都推出了自己的低功耗产品,如Philips公司的P8XL PC系列、TI公司的MSP430系列、Microchip公司的PIC系列,以及NXP公司的ARM Cortex-MO系列等。这一系列的微处理器本身具有超低功耗特性,能够工作在低电压和低频卒状态。选择时需要对微处理器的特性、工作模式、工作电流、休眠电流、掉电电流等参数进行详细的分析。
例如,Microchip公司采用nanoWatt XLP极低功耗技术的MCU,其典型电流消耗为:掉电电流小于lOOnA,看门狗电流消耗小于800nA,实时时钟和日历电流消耗小于800nA。该公司的PIC24F16 KA系列的MCU,典型休眠电流可以低至20nA,实时时钟电流达490nA,看门狗定时器电流达370nA。
NXP公司采用ARM CoItex-MO内核的LPC11××系列32位微处理器的能耗仅为85 yW/MHz。在睡眠工作模式(@ 12MHz)下的功耗为600. OVW,深度睡眠工作模式的功耗为19.8 p4W,深度掉电工作模式的功耗为0. 726 UW。
SLC1049-151MLB
微处理器的选择通常在微处理器的性能( Performance)和功耗(Power Consumption)两方面进行比较。通常可以采用Watt/MIPS这个指标来进行衡量,即每执行1M次指令所消耗的能量。实际上,由于各个微处理器的体系结构有很大差异,衡量性能的方式也不尽相同。
微处理器的功率消耗可以分为两大部分:一是内核消耗功率,二是外部接口控制器消耗功率总的功率消耗是两者之和,即与其供电电压和时钟频率有关;而除了与各个专门I/O控制器的自身功耗有关外,还与地址总线和数据总线宽度有关。
为了满足低功耗系统设计的需求,很多微处理器生产厂商都推出了自己的低功耗产品,如Philips公司的P8XL PC系列、TI公司的MSP430系列、Microchip公司的PIC系列,以及NXP公司的ARM Cortex-MO系列等。这一系列的微处理器本身具有超低功耗特性,能够工作在低电压和低频卒状态。选择时需要对微处理器的特性、工作模式、工作电流、休眠电流、掉电电流等参数进行详细的分析。
例如,Microchip公司采用nanoWatt XLP极低功耗技术的MCU,其典型电流消耗为:掉电电流小于lOOnA,看门狗电流消耗小于800nA,实时时钟和日历电流消耗小于800nA。该公司的PIC24F16 KA系列的MCU,典型休眠电流可以低至20nA,实时时钟电流达490nA,看门狗定时器电流达370nA。
NXP公司采用ARM CoItex-MO内核的LPC11××系列32位微处理器的能耗仅为85 yW/MHz。在睡眠工作模式(@ 12MHz)下的功耗为600. OVW,深度睡眠工作模式的功耗为19.8 p4W,深度掉电工作模式的功耗为0. 726 UW。
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